TRIM32 regulates mitochondrial mediated ROS levels and sensitizes the oxidative stress induced cell death

泛素连接酶 细胞生物学 氧化应激 程序性细胞死亡 夏普 异位表达 泛素 脱氮酶 细胞凋亡 线粒体 生物 化学 半胱氨酸蛋白酶 细胞培养 生物化学 遗传学 基因
作者
Paresh Prajapati,Dhruv Gohel,Anjali Shinde,Milton Roy,Kritarth Singh,Rajesh Singh
出处
期刊:Cellular Signalling [Elsevier]
卷期号:76: 109777-109777 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.cellsig.2020.109777
摘要

Emerging evidence suggests that ubiquitin mediated post translational modification is a critical regulatory process involved in diverse cellular pathways including cell death. During ubiquitination, E3 ligases recognize target proteins and determine the topology of ubiquitin chains. Recruitment of E3 ligases to targets proteins under stress conditions including oxidative stress and their implication in cell death have not been systemically explored. In the present study, we characterized the role of TRIM32 as an E3 ligase in regulation of oxidative stress induced cell death. TRIM32 is ubiquitously expressed in cell lines of different origin and form cytoplasmic speckle like structures that transiently interact with mitochondria under oxidative stress conditions. The ectopic expression of TRIM32 sensitizes cell death induced by oxidative stress whereas TRIM32 knockdown shows a protective effect. The turnover of TRIM32 is enhanced during oxidative stress and its expression induces ROS generation, loss of mitochondrial transmembrane potential and decrease in complex-I activity. The pro-apoptotic effect was rescued by pan-caspase inhibitor or antioxidant treatment. E3 ligase activity of TRIM32 is essential for oxidative stress induced apoptotic cell death. Furthermore, TRIM32 decreases X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) level and overexpression of XIAP rescued cells from TRIM32 mediated oxidative stress and cell death. Overall, the results of this study provide the first evidence supporting the role of TRIM32 in regulating oxidative stress induced cell death, which has implications in numerous pathological conditions including cancer and neurodegeneration.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
3秒前
lalala完成签到,获得积分10
4秒前
ddd完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
无花果应助1526918042采纳,获得10
5秒前
5秒前
笋笋完成签到,获得积分10
6秒前
Owen应助南枝焙雪采纳,获得10
6秒前
踌躇前半生完成签到,获得积分10
6秒前
psylan完成签到,获得积分10
6秒前
Magic麦发布了新的文献求助10
7秒前
科研闲人完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
Harlotte发布了新的文献求助10
8秒前
能干冰露完成签到,获得积分10
8秒前
山月鹿完成签到,获得积分10
9秒前
鸠摩智发布了新的文献求助10
9秒前
李健的小迷弟应助Lay采纳,获得10
9秒前
xiaominl发布了新的文献求助80
10秒前
科研牛马完成签到,获得积分10
11秒前
彭于晏应助动听锦程采纳,获得10
11秒前
XMH完成签到,获得积分10
13秒前
文静的绿真完成签到,获得积分10
13秒前
笋笋发布了新的文献求助10
13秒前
丰富的雪糕完成签到,获得积分10
14秒前
slj完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
我是老大应助ayu采纳,获得10
16秒前
一清完成签到,获得积分20
16秒前
19秒前
19秒前
19秒前
Ellen发布了新的文献求助10
19秒前
专注寻菱发布了新的文献求助10
19秒前
兰彻完成签到,获得积分10
19秒前
轻松戎完成签到,获得积分20
21秒前
LEE完成签到,获得积分10
22秒前
石友瑶发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606214
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4690656
关于积分的说明 14864955
捐赠科研通 4704298
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542488
邀请新用户注册赠送积分活动 1508024
关于科研通互助平台的介绍 1472232